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离线在线一体纯化水TOC分析仪

价格:38450元浏览:44次联系:刘元元 / 15132636097 / 企业:北京北广精仪仪器设备有限公司留言店铺收藏

离线检测

离线检测时,仪器可从样品瓶或其它没有压力的容器直接取样。仪器管路冲洗和仪器校准应在离线状态操作。若样品中有不可溶性微粒,应经过滤膜(孔径60μm或更小)过滤后进入仪器,以防止样品中的微粒阻塞仪器。仪器的进样管为1/16英寸的Teflon管,经蠕动泵抽进管路中的水样流速约为0.5 ml/min。

测试工序的流程

TOC 分析仪的测试工作方式为自动化进行。测试人员需要做好测试前的准备工

作,在具体测试过程中不需要调整和值守。 

TOC 分析仪的测试项目包括:

1)

在线分析;

2)

离线分析;

3)

系统适应性验证;

4)

零点校准。

分流器

水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。

二氧化碳传感器

仪器上安装有两个二氧化碳传感器,由电导率传感器和温度传感器组成。电导率测量采用双精度技术,可以实现自动校准和温度补偿。TIC传感器用于检测未经氧化的水样中二氧化碳浓度,同时检测水样的电导率值;TC传感器用于检测水样本身含有的二氧化碳和水样中有机物经分解后产生的二氧化碳浓度的总和。

应用范围

该仪器可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;也可用于半导体行业中超纯水TOC的检测。

在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。

该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。

使用与操作方法

开始检测并计入检测次数,检测完毕后显示最后一次检测结果,其中几次检测的结果均自动保存在查询记录当中。检测次数的设置方式为:用“选择”键移动光标,用“设置”键修改数字,按“确定”键进行确认,进入分析界面。先进行四次冲洗过程。

电导率的要求

对于电导率检测的要求,USP规定了三步检测法,都有相应的限制数值对照表。而TOC则规定了50ppb或更小的检测极限;根据制造厂商提供的方法进行校准;满足周期性系统适应性测试的要求。

仪器各部件的安装、连接

开箱后,按以下步骤进行安装:

── 根据装箱单检查仪器是否齐备。

── 确定仪器在运输过程中没有遭到损坏。

── 拆除机箱的外包装,将其置于正确位置 。

── 检查仪器保险丝是否装好,连接市电电缆到接线端子。

── 根据安装图连接进液和出液管路 。

── 系统通电 。

技术参数

额定功率:100W

检测极限:0.001mg/L

检测精度:?5%

检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L

分析时间:4min

电   源:220V?22V

电源频率:50Hz?1Hz

响应时间:15 min以内

样品温度:1-95℃

重复性误差:≤ 3%

零点漂移:?5%

环境温度:10-40℃    温度变化在?5℃/d以内

内部样品流速:0.5 ml/min

相对湿度:≤ 85%

量程漂移:?5%

基本尺寸:44cm?18cm?26cm

水样中TOC的分析步骤

1.试剂准备

(1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4):基准试剂

(2)无水碳酸钠:基准试剂

(3)碳酸氢钠:基准试剂

(4)无二氧化碳蒸馏水

2.标准贮备液的制备

(1)有机碳标准贮备液:称取干燥后的适量KHC8H4O4,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L碳。

(2)无机碳标准贮备液:称取干燥后适量比例的碳酸钠和碳酸氢钠,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L无机碳。

3.有机碳、无机碳标准溶液的配制

从各自的贮备液中按要求稀释得来。

4.校准曲线的绘制

由标准溶液逐级稀释成不同浓度的有机碳、无机碳标准系列溶液,分别注入燃烧管和反应管,测量记录仪上的吸收峰高,与对应的浓度作图,绘制校准曲线。

5.水样测定

取适量水样注入TOC仪器进行测定,所得峰高从标准曲线上可读出相应的浓度,或由仪器自动计算出结果。

6.计算

差减法:总有机碳(mg/L)=总碳-无机碳

直接法:总有机碳(mg/L)=总碳

系统适应性验证

系统适应性验证是一种检验TOC 分析仪氧化能力的试验方法,其计算公式如下:

仪器响应效率(%)=((rss - rw)/(rs - rw)) * 100%

其中:

rss —— 为 1-4 对苯醌对照品溶液的响应值;

rs —— 为蔗糖对照品溶液的响应值;

rw —— 为总有机碳检测用水的空白响应值;

仪器通过试验的条件︰

85%<响应效率< 115%

测试方法及其原理

国家药典委员会发布的《中华人民共和国药典2010 版》二部中推荐采用在线和离线两种测试方法,还提供了系统适应性试验的操作方法。同时对测试总有机碳的仪器也提出了要求,即首先要能区分无机碳和有机碳;并能排除无机碳对总有机碳的影响;其次应满足系统适应性试验的要求;最后仪器应具有足够的检测灵敏度。

要检测样品中的有机物浓度,必须将有机物分子分解并且转化成能够测量的单分子形式,这样就必须把有机物氧化成二氧化碳,并对生成的二氧化碳进行测量。目前氧化的方法有四种:一、燃烧法;二、光氧化法;三、湿法氧化;四、光化学法。

氧化后有机碳测试的方法有差减法和直接法两种。

其中差减法的表达式为TOC=TC-IC,即总有机碳是总碳(TC)与无机碳(IC)的差值。

TA-1.0 分析仪采用的氧化方法是光氧化法:

H2O hn(185nm)‐>OH? H? OH? 有机物‐>CO2 H2O

二氧化碳的测量方式是差减法:TOC = TC- IC

图示说明:

1 —— 延迟管路;

2 —— 氧化单元;

3 —— 无机碳电导率电极;

4 —— 总碳电导率电极;

5 —— 蠕动泵;

在线分析

将TOC 分析仪安置于纯水系统的支管或出水管处,对特定点进行实时、连续、在线监测。在线检测可方便对水系统的质量进行实时测定并可以对水系统进行实时流程控制,同时可以在第一时间发现水系统的故障。

TOC分析仪是一种常用于化学、生物和环境科学研究中的实验仪器。它是采用燃烧、氧化或还原等物理或化学反应,将样品中的有机物转化为三氧化碳和水,并通过测量二氧化碳生成量或消耗量来确定样品中的有机碳含量。TOC分析仪具有分析速度快、准确度高、操作简便等优点,因此在许多实验室中被广泛应用。

TOC分析仪的原理基于样品中有机物的氧化。当样品通过TOC分析仪时,它首先会经过一个燃烧室,在此处有机物会被完全氧化成二氧化碳和水。产生的二氧化碳被转移到另一个室内,这个室内含有一个传感器,可以测量二氧化碳的浓度。通过测量二氧化碳的生成量或消耗量,可以计算出样品中的有机物含量。

直接法测定TOC值的方法原理

将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。

仪器面板、接口

1 —— 彩色液晶触摸屏;

2 —— 进液管接头;

3 —— 出液管接头;

4 —— RS232 接口;

5 —— 25针打印机接口;

6 —— 以太网接口;

7 —— 电源插座;

8 —— 机箱后盖;

9 —— 风扇散热孔;

分流器

水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。总有机碳可通过这个差值计算得到:TOC = TC–TIC。

测试准备

1)将仪器安放在平稳、清洁的操作台上;

2)准备好存储废液的容器,并且把出液口的管路接到容器中;

3)准备好待测的样品液。对于长时间没有测试的仪器,一定要进行管路冲洗, 冲洗时间一般在 15 到 30 分钟左右。

管路冲洗时的冲洗液直接采用待测样品即可;

如果连续长时间没有使用仪器时,冲洗时间就必须延长。

当使用样品液冲洗管路或测试分析时,一定要保持进液口在液面以下,避免空气被吸入管路中。

分析仪使用的是高精度电子元件,故要保持存放和测试环境的清洁。

避免在高温或凝露的场所使用该仪器。

 

氧化反应器

仪器利用UV射线在二氧化钛光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出185nm和254nm的光线,使水产生光分解。

H2O hν(185nm)(TiO2)? OH?  H?

羟基自由基(OH?)能完全把有机化合物氧化为二氧化碳。

有机物  OH?? CO2 H2O

UV灯的使用寿命为6个月,当更换时间到期时仪器将出现警告信息,提醒用户更换UV灯。

产品售后服务承诺表述如下:

1.我方对于提供的产品免费保修三年。保修期满后,我方将继续跟踪服务,客户享受终生维修,负责及时提供必要的售后服务、技术咨询。

2.保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。

3.可为用户提供上门服务。

4.提供实时的远程诊断和维护服务。

5.保修期内提供免费的产品软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况

6.视频指导培训操作人员,使参训人员能正常操作仪器、初步会判断故障、简单维护保养。

7.每年进行客户回访。

8.软件升级:终生免费提供新版本控制软件。

 

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